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现代水文模型复习
土壤水分常数:最大吸湿量、最大分子持水量、凋萎含水量、毛管断裂含水量、田间持水量、饱和含水量。
最大吸湿量:在饱和空气中,土壤能够吸附的最大水汽量称为最大吸湿量。
最大分子持水量:由土粒分子力所结合的水分的最大量称为最大分子持水量。
凋萎含水量:植物根系无法从土壤中吸收水分,开始凋萎,开始枯死时的土壤含水量称为凋萎含水量。
毛管断裂含水量:毛管悬着水的连续状态开始断裂时的含水量。
田间持水量(field capacity):土壤中所能保持的最大毛管悬着水量。
饱和含水量(soil moisture content saturation):土壤中所有孔隙被水充满时的土壤含水量。
控制蒸发的条件
①供水条件: 蒸发面存储的水分多少
②能量条件: 蒸发面上水分子获得能量的多少
③动力条件: 水汽输送条件
下渗的三个阶段
渗润阶段:分子力
渗漏阶段:毛管力
渗透阶段:重力
四种产流机制发生的物理条件
①超渗地面径流(Rs)的产流机制
(1)要有界面,即地面(下渗能力fp);
(2)要有供水,即降雨(雨强i);
(3)要供水大于下渗,即i fp,rs= i–fp。
②地下水径流(Rg)的产流机制
整个包气带土壤含水量达到田间持水量。
③壤中水径流(Rint)的产流机制
(1)包气带中必须存在相对不透水层,且上层土壤质地比下层粗;
(2)至少要上层的土壤含水量达到田间持水量。
④饱和地面径流(Rsat)的产流机制
(1)存在相对不透水层,且上层土壤的透水性远强于下层土壤的透水性;
(2)上层土壤含水量达到饱和含水量。
共同的基本物理条件:
(1)在两种不透水性物质的界面上产生的;
(2)上层介质的透水性必须好于下层介质的透水性。
可能的径流成分组合
不同水源在退水段上的终止时刻特征
不同水源成分由于汇集到流域出口断面所经历的时间不同,因此在出口断面洪水过程线的退水段上表现出不同的终止时刻。
槽面降水形成的出流终止时刻tr最早,坡地地面径流形成的出流终止时刻ts较次,坡地地下径流形成的出流终止时刻tg最迟。
流域调蓄作用的概念和原因
流域调蓄作用:在流域汇流过程中,随着洪水的涨落所呈现出的流域蓄水量增加与减少的现象。
造成流域调蓄作用的物理原因: ①降水并非从一个地点注入流域; ②实际上由于流域各处水力条件(如糙率、坡度、……)不同,流域各处水质点的速度也将不同。换言之,流域上的流速分布是不均匀的。
单位线特征
单位线:是指单位时段内,均匀分布的单位净雨量在流域出口断面形成的地面径流过程线。
单位净雨深一般取10mm,单位时段则依流域性质不同,取3、6、12、24h等。单位线反映了流域的坡地和河网综合调蓄后的洪水运动规律。
倍比定律假定、叠加法则假定,上述两个假定是把流域视线性系统。
河道洪水演算方法的分类
河道洪水演算可采用水力学和水文学两类方法。
马斯京根法的基本原理
马斯京根法依据的基本原理为水量平衡方程和槽蓄方程,其形式为:
Δt(I-Q)=W2-W1 (1)
W=k[x·I+(1-x)Q] (2)
3_蒸散发
流域实际蒸散发和潜在蒸散发的定义
实际蒸发是指实际被蒸发的水分量
潜在是指充分供水下垫面(即充分湿润表面或开阔水体)蒸发/蒸腾到空气中的水量,又称可能蒸发量或蒸发能力。
①土壤含水量W田:土壤中存在着自由重力水,土层中毛细管上下沟通,供水充分,土壤蒸发只受气象条件的影响。蒸发量大而稳定。
②W断WW田:土壤中毛细管的连续状态将逐渐受到破坏,土层内部由毛细管作用上升到表面的水分也将逐渐减少,蒸发量与气象因素和土壤含水量有关。
③WW断,这时毛管水不再连续,毛管向土壤表面输送水分的机制遭到破坏,水分只能以膜状水形式或气态水形式向上层土壤表面移动。
流域总蒸散发量的估算方法
估算流域蒸散发量的方法可概括为三类: (1) 基于彭曼假设的方法,(2) 基于互补理论的方法,(3) 基于水热耦合平衡的方法。
通常采用的方法是基于彭曼假设的方法,即认为流域实际蒸散发量与潜在蒸发量成正比,根据潜在蒸发量和流域内土壤及植被情况来估算。
4_第二章 概念性水文模型 HBV模型
HBV模型对产汇流过程的描述(即模型框架)
HBV模型是一个降雨-径流模型,它包括了流域尺度的水文过程的概念性数值描述。一般水量平衡方程的定义为:
式中,P为降水;E为蒸散发;Q为流量;SP为雪盖;SM为土壤含水量;UZ为表层地下含水层;LZ为深层地下水含水层;lakes为水体体积。
HBV模型通常包括3个主要的子模块:①积雪和融雪模拟;②土
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